采用Gleeble-1500热/力模拟试验机进行压缩试验,研究了Mg-6Zn-1Mn合金在变形温度250~450℃、应变速率0.001~10 s-1范围内的流变应力行为,采用Zener-Hollomon参数法构建合金高温塑性变形的本构关系;并以热压缩试验为基础,建立并初步分析了Mg-6Zn-1Mn合金的DMM加工图.结果表明:Mg-6Zn-1Mn合金在热压缩过程中发生了明显的动态回复与动态再结晶,流变应力随应变速率的增加而增加,随温度的升高而降低;流变应力的预测值与试验值较吻合;建立的加工图表明合金高温变形时存在2个失稳区域,而在温度325~425℃、应变速率0.01~0.365 s-1范围内出现1个非失稳区、功率耗散峰值区,该区域最适合Mg-6Zn-1Mn合金进行热加工.
参考文献
[1] | 陈振华.镁合金[M].北京:化学工业出版社,2004:20. |
[2] | Ion S E;Humphreys F J .[J].镁合金,1982,30:1909. |
[3] | 王斌,易丹青,方西亚,刘会群,吴春萍.ZK60及ZK60(0.9Y)镁合金高温变形行为的热模拟研究[J].稀有金属材料与工程,2010(01):106-111. |
[4] | 王宏伟,易丹青,王斌,蔡金伶,钱锋,陈缇萦.Mg-6.3Zn-0.7Zr-0.9Y-0.3Nd镁合金的高温塑性变形行为的热压缩模拟[J].中国有色金属学报,2010(03):378-384. |
[5] | Wang Y;Zhang Y;Zeng X;Ding W .Characterization of dynamic recrystallisation in as-homogenized Mg-Zn-Y-Zr alloy using processing map[J].Journal of Materials Science,2006(12):3603-3608. |
[6] | Sivakesavam O et al.[J].Materials Science and Engineering A:Structural Materials Properties Microstructure and Processing,2003,A362:118. |
[7] | 张丁非,赵霞兵,石国梁,齐福刚.Zn含量及热处理对Mg-Zn-Mn变形镁合金显微组织和力学性能的影响[J].稀有金属材料与工程,2011(03):418-423. |
[8] | Park S S et al.[J].Scripta Materialia,2007,57:793. |
[9] | John J. Jonas;Xavier Quelennec;Lan Jiang .The Avrami kinetics of dynamic recrystallization[J].Acta materialia,2009(9):2748-2756. |
[10] | Mehtedi M E I et al.[J].Key Engineering Materials,2008,367:79. |
[11] | 刘楚明,刘子娟,朱秀荣,周海涛.镁及镁合金动态再结晶研究进展[J].中国有色金属学报,2006(01):1-12. |
[12] | Li L et al.[J].Journal of Materials Processing Technology,2006,172:372. |
[13] | 曾卫东,周义刚,周军,俞汉清,张学敏,徐斌.加工图理论研究进展[J].稀有金属材料与工程,2006(05):673-677. |
[14] | Li Li et al.[J].Mater Sei Eng A,2011,A528:1396. |
[15] | 周舸 et al.[J].稀有金属材料与工程,2011,40(09):2111. |
[16] | 汪凌云,范永革,黄光杰,黄光胜.镁合金AZ31B的高温塑性变形及加工图[J].中国有色金属学报,2004(07):1068-1072. |
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